Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вакуумная теплоизоляция

    Передача криогенных жидкостей по трубам. Криогенные трубопроводы служат для передачи криогенной жидкости из ожижителя в емкость для хранения, а также из емкости к потребителю. Криогенные трубопроводы снабжаются высококачественной вакуумной теплоизоляцией, что уменьшает испаряемость жидкости. Необходимый напор создается благодаря избыточному давлению в емкости или насосом. [c.228]


    Вакуумная теплоизоляция в чистом виде или, как ее называют иначе, высоковакуумная изоляция представляет собой в сущности вакуумированное пространство между теплой и холодной граничными стенками. Тепло в этом пространстве переносится двумя путями теплопроводностью остаточных газов и тепловым излучением. [c.129]

    Многие прежние конструкции приборов имели куб, который присоединялся к нижней части колонки при- помощи стандартного конического стеклянного шлифа. Это имеет то преимущество, что с одной и той же колонкой в зависимости от необходимого или имеющегося размера образца можно применять кубы различных размеров. Применялись с успехом кубы или имеющие вакуумный кожух, или обычные стенки. Типичные устройства [30] показаны на рис. 15. В любых случаях, если куб и колонка представляю отдельные части, желательно применять стандартный конический шлиф, имеющий вакуумную теплоизоляцию в основании колонки, так как это создает меньшую опасность пропуска в этой точке. Рекомендуется смазка с высоким содержанием графита. Шлиф с ртутным затвором дает большую уверенность в герметичности.  [c.343]

    Теплообменные аппараты расположены (см. рис. 84) внутри герметического корпуса 1 с вакуумной теплоизоляцией (р 1 10" мм рт. ст). Внутри имеется охлаждаемый азотом экран 10, вся аппаратура подвешена на крышке ожижителя. Теплообменники выполнены из медных трубок диаметром (1д = 4 ММ, спаянных между собой и свернутых в спираль. Сборники жидкости 6, 7 -ц 8 изготовлены из полированной меди для уменьшения лучистого теплопритока. Все аппараты, кроме верхнего теплообменника 3, окружены экраном, охлаждаемым жидким азотом. Штоки дроссельных вентилей имеют уплотнения на теплых концах в виде сальников из кожаных шайб. Ожижитель снабжен группой вакуум-насосов для откачки из.ванны паров водорода, блоков осушки и изоляционного про- [c.164]

Рис. 119. Сосуд для жидкого гелия с многослойно-вакуумной теплоизоляцией и экраном, охлаждаемым паром Рис. 119. Сосуд для <a href="/info/116938">жидкого гелия</a> с <a href="/info/1691240">многослойно-вакуумной теплоизоляцией</a> и экраном, охлаждаемым паром
    Благодаря этим достижениям значительно возросли масштабы и области применения криогенной техники. Обычно применяют следуюш,ие виды вакуумной теплоизоляции высоковакуумную, порошково-вакуумную и многослойно-вакуумную. [c.208]


    Порошково-вакуумная теплоизоляция. Механизм передачи тепла через изоляционное пространство, заполненное порошкообразным материалом, определяется тремя составляющими теплопроводностью газа, теплопроводностью твердых частиц, излучением. Перенос тепла газом можно практически исключить, создав вакуум в пустотах между частицами. Перенос тепла через твердые частицы и -излучением сравнительно невелик поэтому [c.210]

    Многослойно-вакуумная теплоизоляция. И.те.ч многократного экранирования была принята в качестве основного принципа при разработке многослойной изоляции. Эта изоляция состоит из чередующихся слоев материалов с высокой отражательной способностью и малой теплопроводностью. В качестве таких материалов чаще всего применяют алюминиевую фольгу и стеклоткань. Прн снижении давления в теплоизолирующем пространстве до 1 10 — 1-10 мм рт. ст. перенос тепла газом резко уменьшается, остается лишь излучение и контактная теплопроводность слоистого материала. Условная теплопроводность многослойной изоляции X зависит от давления (рис. 112). Величина условной теплопроводности снижается примерно в 10 раз по сравнению с вакуумно-порошковой и в 100 раз по сравнению с обычной насыпной теплоизоляцией. [c.212]

    Применение многослойно-вакуумной теплоизоляции позволяет обойтись без охлаждаемого азотом экрана. Если же применить охлаждаемый выходящими парами экран, то качество изоляции [c.226]

    Трубопроводы для передачи значительных количеств криогенных жидкостей могут иметь высоковакуумную, порошково-вакуумную или многослойно-вакуумную теплоизоляцию. Конструктивно такие трубопроводы представляют два коаксиальных цилиндра с центрирующими опорами внутри (рис. 121). [c.229]

    Одной из труднейших задач эксплуатации является сохранение водорода в жидкофазном состоянии в баках и трубопроводах установки. Теплоизоляция обычными материалами — пробкой, пенопластом и др. не дает удовлетворительных результатов, требуется вакуум-порошковая или вакуумная теплоизоляция. При заправке баков жидким водородом полностью исключается попадание посторонних примесей, влаги и воздуха, которые могут вызвать непредвиденные и нежелательные явления i5, 40, 62]. [c.198]

    Криогенные баки являются наиболее сложными и дорогостоящими узлами топливной системы автомобиля. В табл. 10.4 приведена стоимость автомобильных баков с вакуумной теплоизоляцией, вьшускаемых фирмой Криогенные технологии , без учета стоимости приборов управления. [c.827]

    Стоимость автомобильных баков с вакуумной теплоизоляцией, выпускаемых фирмой Криогенные технологии  [c.827]

    Как известно, применение вакуумной теплоизоляции при хранении СПГ неэкономично. Однако ее использование в криогенных автомобильных баках опреде.тяется тем, что существующие системы заправки автотранспорта СПГ имеют неразвитую инфраструктуру. Поэтому автомобили заправляются по номинальному объему бака, рассчитанному на эксплуатацию автомобиля в течение 2-5 суг. Именно это обстоятельство и определяет применение экранно-вакуумной теплоизоляции. [c.827]

    Автомобильные баки с композиционными оболочками и пористой теплоизоляцией, представленные на рис. 10.22 и 10.23, кроме более низкой стоимости будут отличаться от традиционных баков с многослойной экранно-вакуумной теплоизоляцией также более высокой надежностью и ремонтопригодностью. Так, при нарушении внешней оболочки бака с экранно-вакуумной теплоизоляцией он будет практически сразу не пригоден к эксплуатации из-за разгерметизации теплоизолирующего слоя, а его ремонт возможно будет осуществить только на специализированном предприятии, где есть установки по вакуумированию. Это обстоятельство потребовало бы создания новой сервисной сети станций обслуживания транспорта, работающего на СПГ. Предлагаемые баки с пенополиуретановой теплоизоляцией и композиционными слоями даже при повреждениях внешней защитной оболочки и основного слоя теплоизоляции будут пригодны для временной эксплуатации, а их ремонт не вызовет труда и может быть осуществлен на любой действующей авторемонтной станции с минимальной стоимостью. [c.831]

    I—центральная трубка с вакуумной рубашкой 2—центральная трубка с вакуумной рубашкой и вакуумной муфтой куб с вакуумной теплоизоляцией —нагреватель, вставленный в карман. [c.132]

    МНОГОСЛОЙНАЯ (ВАКУУМНО-МНОГОСЛОЙНАЯ, ЭКРАННО-ВАКУУМНАЯ) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ [c.50]

    Сосуд с вакуумной теплоизоляцией представляет собой две замкнутых оболочки, одна из которых находится внутри другой. В этом случае при отсутствии вогнутостей на внутренней оболочке ф1,2 = 1 и Я],2 = 1. [c.42]

    Найдем эффективность экранирования в условиях, имеющих обычно место при низкотемпературной изоляции. При использовании экранов в сосудах с вакуумной теплоизоляцией (например, при многослойной изоляции) расстояние между соседними экранами является постоянной величиной. При установке п экранов между оболочками радиусом Г] и Гг расстояние между экранами [c.44]

    Применение вакуумной теплоизоляции для оборудования, работающего при низких температурах, создает благоприятные условия для сохранения вакуума. [c.211]


    Оборудование, предназначенное для хранения, переохлаждения и транспортирования жидкого водорода, должно иметь эффективную вакуумную теплоизоляцию, обеспечивающую минимальный теплоприток к продукту. Конструкция оборудования и трубопроводов, работающих при низких температурах, должна предусматривать компенсацию температурных деформаций. [c.102]

    Ниже рассмотрены более подробно отдельные пути переноса тепла в случае вакуумной теплоизоляции и способы его уменьшения. [c.388]

    В условиях вакуумной теплоизоляции перенос тепла излучением происходит большей частью между металлическими поверхностями. Металлы относятся к телам с селективным излучением, у которых степень черноты изменяется в зависимости от длины волны. [c.392]

    Применение вакуумной теплоизоляции для оборудования, работающего при низких температурах, создает благоприятные условия для сохранения вакуума. Газовыделение при понижении температуры быстро уменьшается. [c.413]

    В СССР разработан вертикальный гелиевый резервуар вместимостью 43 м с азотным экраном н многослойной экранно-вакуумной теплоизоляцией. Испаряемость по гелию составляет 0,45% в сутки, азота -г- [c.357]

    Для того, чтобы передать гелий потребителям, находящимся на расстоянии от сотен метров до нескольких километров от источника, необходимо использовать более сложные и эффективные теплоизоляционные системы. При этом большое значение имеет как конструкция теплоизоляционных узлов - собственно теплоизоляция, материалы, опорные и разделительные элементы, так и технология сборки и подготовки трубопроводов к работе после монтажа. В настоящее время для таких трубопроводов используют теплоизоляционную систему с многослойной экранно-вакуумной теплоизоляцией, имеющей промежуточные (один или два) охлаждаемые экраны, температура которых определяется возможностями криогенной системы. [c.42]

    Для создания хорошей теплоизоляции кислородные емкости, как стационарные, так и подвижные, изготавливаются с двойными стенками. Пространство между стенками или заполняют теплоизолирующими материалами, обладающими малой теплопроводностью или из него откачивают воздух и таки.м образом создают вакуумную теплоизолирующую рубашку. Вакуумная теплоизоляция дает паилучшие результаты по уменьшению потерь жидкого кислорода на испарение, но она применима лишь в сосудах малой емкости, так как сосуды испьитывают давление окружающего воздуха. В больших емкостях пространство между наружными и внутренними стенками заполняется термоизоляционным материалом. [c.34]

    Тщательная защита от теплопритоков необходима для низкотемпературной аппаратуры, емкостей с сжиженными газами, низкотемпературных коммуникаций и других криогенных систем. Для этой цели, как правило, применяют вакуумную теплоизоляцию различных типов, которая отличается значительно лучшими характеристиками, чем обычные виды изоляции. Необходимость в высококачествеииой теплоизоляции вызвана тем, что с понижением температуры теплопритоки из окружающей среды возрастают, а их отрицательное влияние резко увеличивается. Кроме того, у таких веществ, как водород и особенно гелий, теплота парообразования низка, это приводит к интенсивному испарению больших количеств жидкости от теплопритоков. [c.207]

    Вакуумное междустенное пространство дьюаров обычно заполнено так называемой суперизоляцией (многослойной вакуумной теплоизоляцией), представляющей собой множество неплотно, с прокладками, намотанных слоев полимерной пленки, имеющей толщину около 10 мкм и покрытой тонким слоем алюминия. Эти отражающие покрытия эффективно уменьшают тепловое излучение от наружной стенки дьюара. Если пленка намотана достаточно плотно (десятки слоев на сантиметр зазора), то она ослабляет и теплоприток, вызываемый остаточным газом, который обычно имеется в вакуумном пространстве. [c.53]

    Обе эти задачи были решены английским физиком Джеймсом Дьюаром, который преодолел все эти трудности и добился успеха в 1898 г. Это был тот самый человек, с которым ХэмпсоН боролся за приоритет. Разумеется, достижение Дьюара не было случайностью. Только в 1898 г. создались необходимые для ожижения водорода условия. Во-первых, был изобретен и реализован дроссельный газожидкостный цикл, возможности которого, несмотря на достижения Линде и Хэмпсона, еще далеко не были исчерпаны. Во-вторых, с помощью работ француз Д Арсонваля, немца Вайнхольда и самого Дьюара была создана новая вакуумная теплоизоляция, позволяющая снизит теплопритоки извне к холодной части ожижительной установки и самому ожиженному газу во много раз. [c.130]

    При подготовке первого проекта комплекса производства СПГ на ГРС Никольское производительностью до 300 кг СПГ/ч была использована установка сжижения на базе вихревого охладителя, разработанного ЗАО Сигма-Газ , система хранения и выдачи СПГ потребителям на базе криогенного резервуара вместимостью 50 м3 с вакуумной теплоизоляцией разработки ОАО Криогенмаш Для очистки и осушки исходного газа ОАО Криогенмаш по техническому заданию Гипрогазцентра была осуществлена разработка рабочего проекта блока комплексной очистки газа АдОП-8,0 адсорбционного типа, обеспечивающего осушку исходного газа до точки росы -70 °С и очистку от диоксида углерода до объемного содержания 100 ppm, или 0,01 % Для обеспечения блока комплексной очистки газом регенерации с температурой 350 С ДОАО ЦКБН по техническому заданию Гипрогазцентра была осуществлена подготовка технического проекта автома-тизированного огневого п о догревателя газа регенерации устанавливаемого на открытом воздухе [c.45]


Смотреть страницы где упоминается термин Вакуумная теплоизоляция: [c.207]    [c.217]    [c.228]    [c.828]    [c.831]    [c.832]    [c.230]    [c.44]    [c.388]    [c.401]    [c.173]    [c.173]    [c.12]    [c.317]    [c.352]    [c.43]   
Смотреть главы в:

Разделение воздуха методом глубокого охлаждения Том 2 -> Вакуумная теплоизоляция

Разделение воздуха методом глубокого охлаждения Том 2 Издание 2 -> Вакуумная теплоизоляция




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте